Поджелудочная железа органы мишени

Поджелудочная железа по праву является одним из важных железистых органов эндокринной системы, поскольку она синтезирует большое количество необходимых организму биологически активных веществ, а также участвует в пищеварении.

схема выработки гормонов железой

Важно понимать, что гомеостаз – постоянство внутренней среды, поддерживается с помощью нормальной работы центральной нервной системы, внутренних органов и желез.

Любое отклонение от нормы может привести к «сбою» в системе и как в следствии – развитию патологии. Поэтому так важно знать гормоны поджелудочной железы и их функции.

Особенности строения и основные функции паренхиматозного органа

Поджелудочная железа – это несколько изогнутое, дольчатое и удлиненное образование, которое располагается в брюшной полости и забрюшинном пространстве (сзади от желудка и тесно прилегая к горизонтальному сегменту двенадцатиперстной кишки). У здорового человека длина органа составляет в среднем 15-21 см, а ширина – от 3-х до 9 см.

Поджелудочная состоит из:

  1. Головки. Она в большей степени примыкает к изгибу двенадцатиперстной кишки таким образом, что последняя ее подковообразно окружает. От головки отходит добавочный проток, который непосредственно впадает в просвет тонкой кишки либо входит в Вирсунгов проток.
  2. Тела. Оно имеет форму треугольника и три поверхности: переднюю, нижнюю и заднюю.
  3. Хвоста. Чаще всего он имеет форму конуса либо груши. По своему ходу хвост направляется кверху и несколько влево, доходя до ворот селезенки.

анатомическое строение

Поджелудочная называется железой смешанной секреции, поскольку состоит из экзокринной (внешнесекреторной) и эндокринной части. По мере старения человека в ней происходят физиологические изменения, которые меняют характер взаимоотношений между структурными зонами, за счет значительного снижения количества островков.

Экзокринная часть органа представлена маленькими дольками, которые образуются из панкреатических ацинусов – главных морфофункциональных единиц железы. По своей структуре ацинусы содержат мелкие вставочные протоки и активные – секреторные зоны, которые синтезируют следующие пищеварительные ферменты:

  • трипсин;
  • амилазу;
  • химотрипсин;
  • липазу;
  • корбоксипептидазу и т.д.

Все они вместе с панкреатическим соком поступают в полость верхнего отдела тонкой кишки – 12-перстную кишку.

Эндокринная же часть образуется из расположенных между ацинусами панкреатических островков, которые еще называютсяостровками Лангерганса. Инсулиноциты – главные клетки островчатых зон, подразделяются на виды в зависимости от содержания тех или иных гранул:

  1. Альфа-клетки – синтезируют только вещество – глюкагон.
  2. Бета-клетки – способствуют выработке жизненно необходимого инсулина.
  3. Дельта-, или D-клетки – продуцируют соматостатин.
  4. Д1-клетки – выделяют особое вещество – вазоактивный интестинальный пептид.
  5. РР-клетки – занимаются продукцией панкреатического полипептида.
  6. Также различают клетки, которые содержат в себе соматолиберин и гастрин.

Также имеются сведения, что эпителиальные клетки протоков поджелудочной вырабатывают такой секрет как липокаин.

экзокринная и эндокринная часть

Таким образом, самые главные биологически активные вещества паренхиматозного органа – это инсулин, ВИП, или интестинальный полипептид, панкреатический полипептид и глюкагон.

Основные функциональные способности поджелудочной заключаются в эндокринной регуляции организма за счет синтеза значительного количества секреторных жидкостей, и в переваривании пищевого комка с помощью ферментов.

Инсулин — его влияние на организм

Несмотря на значимость всех биологически активных веществ, инсулин – это все-таки основной гормон поджелудочной железы. Он имеет простую белковую структуру и образован двумя пептидами.

Поджелудочная железа органы мишени

Химическое строение

Изначально бета-клетки в островках Лангерганса продуцируют проинсулин, состоящий из С-пептида, а также А- и В-цепей. Лишь пройдя сложные биохимические процессы в лизосомальном аппарате клетки, сформировывается готовая и зрелая молекула инсулина.

Как известно, инсулин в организме человека секретируется постоянно, причем далеко не вся его выделенная концентрация связана с приемами пищи или другими «стимуляторами».

Основное влияние на биосинтез данного секрета оказывает высокое содержание сахаров (глюкозы) в сыворотке крови человека. Молекулы глюкозы беспрепятственно поступают в бета-клетки, где окисляются с образованием некоторого количества АТФ. Выделившаяся энергия заряжает положительными ионами клетку, которая в ответ начинает выбрасывать хранившийся в ее гранулах инсулин.

Факторы, способствующие образованию и выбросу инсулина в кровоток:

  • повышение количества свободной глюкозы в плазме крови человека;
  • употребление пищевых продуктов (не только углеводсодержащих);
  • некоторые химические вещества также запускают процессы биопродукции и выделения секрета: холецистокинин, глюкагон, соматотропин, адренокортикотропин, эстрогены и др.;
  • аминокислоты (например, аргинин или валин);
  • высокая концентрация кальция либо калия, высокая концентрация жирных кислот в жидкой части крови.

Понизится синтез гормона может под воздействием:

  • соматостатина, который работает по принципу отрицательной обратной связи;
  • активации альфа-адренергических рецепторов.

Примечание. Именно на основе соматостатина создан его искусственный аналог – препарат Октреотид, который широко используется в лечении панкреатической патологии, акромегалии и опухолевых процессов.

Гормон инсулин поджелудочной железы оказывает значительное влияние на функциональное состояние печени, мышечного аппарата, жировой ткани и кишечника; исключение составляет – головной мозг.

схема работы инсулина

Влияние и воздействие инсулина на организм человека:

  1. Биологическая роль пептида заключается в эндокринной регуляции углеводного, белкового и жирового обмена:
  2. Он активирует процессы гликолиза – распада молекул глюкозы.
  3. Запускает процессы образования гликогена в мышечной ткани, клетках печени и адипоцитах (таким образом они запасают в себе углеводы).
  4. Угнетает образование глюкозы в организме.
  5. Активирует продукцию высших жирных кислот, липопротеинов.
  6. Снижает образование всех кетоновых тел, которые являются своеобразными токсинами для человеческого организма.
  7. Участвует в биопродукции белков.

Важно отметить, что инсулин – это единственный гипогликемический гормон. Поэтому при гибели более 85-90 % ткани органа (вместе с бета-клетками) развивается такое тяжелое заболевание как сахарный диабет первого типа.

Глюкагон

Второй по значению секрет поджелудочной железы – это глюкагон. Он вырабатывается альфа-клетками, которые расположены в толще островков Лангерганса, и эпителиоцитами тонкой кишки. Данное химическое вещество является полипептидом (содержит в себе 29 аминокислот) с достаточно низкой молекулярной массой.

Доказано, что у гормона также есть вырабатываемый поджелудочной предшественник – проглюкагон, который активируется под воздействием протеолитических ферментов. Механизм действия секрета заключается в том, что он воздействует на аденилатциклазную систему, запуская целый каскад реакций.

Глюкагон воздействует на следующие органы-мишени:

  • сердечная мышца;
  • печеночная ткань;
  • жировая ткань;
  • поперечнополосатые мышцы.

Глюкагон – это своеобразный антагонист инсулина. Если последний запасает энергию, стимулирует биосинтез жиров, белков и гликогена, то первый – с помощью процессов гликогенолиза и липолиза, приводит к достаточно быстрому истощению энергетических запасов, выделению жирных кислот и выходу глюкозы из депонирующих ее клеток в кровоток.

Функции глюкагона:

  1. Ускорение процессов распада гликогена в гепатоцитах и клетках скелетных мышц.
  2. Одновременное ингибирование биосинтеза гликогена (резервное депо для углеводов и запаса молекул АТФ).
  3. Повышение количества сахаров в сыворотке.
  4. Расщепление нейтрального жира до жирных кислот, которые могут выступать источником энергии либо превращаться в такие кетоновые тела как ацетоацетат или бета-оксимасляная кислота. Это важный эффект секрета, особенно при диабете, поскольку инсулиновая недостаточность практически всегда сопряжена с высокой концентрацией глюкагона.

регуляция глюкозы

Таким образом, все эффекты полипептида приводят к быстрому повышению содержания сахаров в жидкой части крови человека.

Повысить выработку гормона могут нейромедиаторы по типу ацетилхолина, аминокислотные остатки либо пищеварительные ферменты.

Норма глюкагона в плазме крови колеблется от 30 до 120 нг на литр. При этом его уровень повышается на фоне сахарного диабета, сильных стрессовых ситуаций, инфекционной патологии и хронической болезни почек; понижается – вследствие хронической формы панкреатита, фиброза либо резекции ткани эндокринного органа.

Панкреатический полипептид и его роль в организме человека

Химическая природа секрета представлена 36-ю аминокислотными остатками. Сам полипептид синтезируется эндокринными РР-клетками железы, которые локализованы в районе головки, и в меньшей степени – экзокринной зоной органа.

Биологическое воздействие панкреатического полипептида на организм человека до конца не изучено. Предполагается, что он тормозит внешнесекреторную функцию паренхиматозного органа за счет снижения концентрации трипсина и других ферментов в соке двенадцатиперстной кишки. Также имеются некоторые сведения, что полипептид оказывает незначительное влияние на уровень и структуру гликогена в клетках печени.

строение паренхимы

Синтезируемый железой панкреатический полипептид начинает активно вырабатываться под воздействием:

  • длительного голода;
  • обогащенной белками пищевых продуктов;
  • физических упражнений;
  • остро возникшей гипогликемии;
  • некоторых гормонов пищеварительной системы.

Снижают его уровень:

  • глюкоза, которая была введена инъекционно;
  • соматостатин.

Биологическая роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП)

Данный гормон вырабатывается поджелудочной железой, а именно небольшим составом D1-клеток. ВИП, или же вазоактивный интестинальный полипептид, образован более, чем 20-ю аминокислотами и в норме также встречается в органах периферической и центральной нервной системы, тонкой кишке.

За счет своего строения и функциональных способностей, ВИП довольно часто причисляют к классу секретина. Являясь нейромедиатором, вазоактивный полипептид практически не изменяет своей концентрации, даже после приема пищи.

Можно перечислить следующие эффекты ВИПа:

  1. Усиливает кровоток в кишечнике, стимулирует моторику.
  2. Тормозит выделение париетальными клетками (они расположены в толще слизистой желудка) хлористоводородной кислоты.
  3. Активирует выработку пепсиногена – фермента, которые входит в состав желудочного сока и расщепляет белки.

Вследствие гиперплазии D1-клеток, которые вырабатывают интестинальный полипептид, в железе формируется гормональная опухоль – випома, которая практически в 50 % случаев имеет злокачественное течение.

Соматостатин

Желудок, тонкая кишка и поджелудочная содержат в себе много D-клеток, выделяющих соматостатин. Данное вещество также относится к гормонам гипоталамо-гипофизарной системы, а по своему строению относится к полипептидам (образуется из аминокислот, соединенных между собой специальными дисульфидными мостиками).

Поджелудочная железа органы мишени

Краткая характеристика соматостатина

Основные функции и задачи соматостатина:

  1. Угнетает биопродукцию рилизинг-гормонов гипоталамусом, вследствие чего снижается синтез тиреотропина, а также соматотропина аденогипофизом. Это оказывает значительный эффект на работу щитовидной железы, репродуктивной системы и обмена веществ.
  2. Полипептид тормозит секрецию таких химических веществ, как серотонин, вазоактивный гастроинтестинальный полипептид, глюкагон, гастрин, инсулин, холецистокинин и инсулиноподобный фактор роста.

Действие гормонов поджелудочной железы не всегда одинаково, но направлено на эндокринную регуляцию обмена веществ и переваривания. Следовательно, совершенно ясно почему этот орган считается главной эндокринной железой всего организма.

Понравился материал: оцени и поделись с друзьями

Источник

Гормоны – биологически активные вещества, которые образуются в железах внутренней секреции, выделяются в кровь при действии различных стимулов и способствуют при этом изменению обмена веществ в клетке-мишени. Клетки-мишени – это клетки, на которые действует гормон.

Читайте также:  Что исключить из еды при поджелудочной железы

По химической природе гормоны делятся на:

— белковые гормоны – состоят из аминокислот, белковые гормоны могут являться гликопротеинами. К ним относятся гормоны гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной железы

— стероидные гормоны – образуются из холестерола. К ним относятся гормоны коры надпочечников, половые гормоны

— производные аминокислоты тирозина. К ним относятся гормоны щитовидной железы и мозгового слоя надпочечников.

Гормоны гипоталамуса

Относятся гормоны белковой природы. Гормоны гипоталамуса регулируют секрецию и синтез гормонов гипофиза, т.е. клетки-мишени для гормонов гипоталамуса – это клетки гипофиза.

— кортиколиберин – стимулирует секрецию и синтез адренокортикотропного гормона в передней доле гипофиза

— тиреолиберин – стимулирует секрецию и синтез тиреотропного гормона в передней доле гипофиза

— гонадолиберин – стимулирует секрецию и синтез гонадотропинов в передней доле гипофиза

— соматолиберин – стимулирует секрецию и синтез соматотропина в передней доле гипофиза

— меланолиберин – стимулирует секрецию и синтез меланоцитстимулирующего гормона в передней доле гипофиза

— соматостатин – снижает секрецию и синтез соматотропина в передней доле гипофиза

— меланостатин – снижает секрецию и синтез меланоцитстимулирующего гормона в передней доле гипофиза

Гормоны гипофиза

Имеют белковую природу. В передней доле гипофиза вырабатываются

— адренокортикотропный гормон – АКТГ. Орган-мишень – кора надпочечников. Под действием АКТГ происходит секреция и синтез стероидных гормонов в коре надпочечников – кортизола, альдостерона, кортикостерона.

— соматотропный гормон – соматотропин. Влияет на все клетки организма, где усиливает биосинтез белка, ДНК, РНК, гликогена, вызывает распад глюкозы и липидов в тканях с целью получения энергии. Такие биохимические эффекты гормона приводят к ростовым процессам.

— тиреотропин – органы-мишени клетки щитовидной железы. Способствует секреции и синтезу в щитовидной железе тироксина (тетрайодтиронина) – Т4 и трийодтиронина – Т3.

— гонадотропины – фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ). Воздействуют на яичники, матку у женщин и семенники у мужчин. При этом в половых железах вырабатываются стероидные гормоны – эстрогены, прогестерон, тестостерон.

— пролактин – основные клетки-мишени молочные железы, где пролактин обеспечивает лактацию. Кроме того, пролактин способствует созреванию желтого тела в яичнике, стимулирует созревание сперматозоидов, синтез и секрецию тестостерона. Вызывает повышение глюкозы в крови.

— липотропин – действует на жировую ткань, где вызывает распад жиров.

— меланотропин – гормон промежуточной доли гипофиза. Клетки-мишени – пигментные клетки кожи. Вызывает синтез пигментов.

Гормоны задней доли гипофиза

— вазопрессин – антидиуретический гормон. Образуется в гипоталамусе, откуда с помощью белка нейрофизина перемещается в заднюю долю гипофиза, где запасается. Его органы-мишени – дистальные почечные канальцы и сосуды. В дистальных почечных канальцах вазопрессин вызывает реабсорбцию воды. Сосуды под действием вазопрессина сужаются.

— окситоцин — образуется в гипоталамусе, откуда с помощью белка нейрофизина перемещается в заднюю долю гипофиза, где запасается. Его органы-мишени – гладкие мышцы внутренних органов, например, матки и сосуды. Под действием окситоцина происходит сокращение гладкомышечного слоя внутренних органов и сосудов.

Гормоны поджелудочной железы

Инсулин — гормон белковой природы. Вырабатывается β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Инсулин образуется в ответ на повышение концентрации глюкозы в крови.

Органы-мишени мышцы, жировая ткань. Способствует проникновению аминокислот из крови в клетки, обладает анаболическим действием, усиливая синтез белка; способствует проникновению глюкозы из крови в клетки мышц и жировой ткани, при этом снижается уровень глюкозы в крови. Инсулин способствует синтезу липидов в жировой ткани из углеводных источников. Инсулин вырабатывается в ответ на повышение концентрации глюкозы в крови.

Глюкагон – гормон белковой природы, вырабатывается в α-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Глюкагон синтезируется в поджелудочной железе в ответ на стресс, физическую работу, голодание, заболевания, связанные с усилением распада веществ, т.к. возникает угроза снижения концентрации глюкозы в крови.

Органы-мишени мышцы, печень. В печени происходит распад гликогена до глюкозы, которая поступает в кровь, где ее концентрация повышается. Далее эта глюкоза поступает в жизненноважные органы – мозг, сердце, почки, а также мышцы с целью получения энергии.

В мышцах также происходит распад гликогена до глюкозо-6-фосфата под действием глюкагона, однако, глюкозо-6-фосфат не проникает в кровь.

Гормоны надпочечников

Гормоны коры надпочечников – гормоны стероидной природы, образуются из холестерола.

Кортизол — органы-мишени печень, мышцы. Кортизол синтезируется в коре надпочечников в ответ на стресс, физическую работу, голодание, заболевания, связанные с усилением распада веществ, т.к. возникает угроза снижения концентрации глюкозы в крови. При этом сначала возникает импульс в ЦНС в ответ на гипогликемию. Из ЦНС импульс идет в гипоталамус, где происходит секреция и синтез кортиколиберина. Под действием кортиколиберина в передней доле гипофиза происходит секреция и синтез АКТГ, АКТГ воздействует на кору надпочечников, где происходит секреция и синтез кортизола. Кортизол переносится в кровь и подходит к мышцам и печени, где вызывает соответствующие эффекты. Способствует распаду белков мышц до аминокислот, которые далее переносятся в кровь и в печень. В печени под действием кортизола из аминокислот образуется глюкоза в процессе глюконеогенеза. Образованная глюкоза выносится в кровь, при этом уровень глюкозы в крови повышается. Далее эта глюкоза поступает в жизненноважные органы – мозг, сердце, почки, а также мышцы с целью получения энергии.

Читайте также:  При воспаление поджелудочной железы какие лекарства пить при

Альдостерон – органы-мишени дистальные почечные канальцы. Способствует всасыванию натрия в дистальных почечных канальцах в кровь, при этом всасывается вода и хлор, а калий выводится из организма. Поэтому альдостерон вырабатывается в ответ на снижение натрия в крови, например, при обезвоживании, связанном с кровотечениями, обильным потоотделением. На фоне обезвоживания возникает гиповолемия – снижение объема циркулирующей крови и артериального давления. При снижении концентрации натрия в крови происходит возбуждение в ЦНС, импульс далее поступает в гипоталамус, где происходит секреция и синтез кортиколиберина, который способствует выработке АКТГ в передней доле гипофиза. АКТГ действует на кору надпочечников, где происходит секреция и синтез альдостерона. Альдостерон через кровь поступает к клеткам дистальных почечных канальцев, где происходит всасывание натрия, хлора, воды и выведения калия. В результате в крови повышается уровень натрия, воды, и увеличивается артериальное давление.

Гормоны мозгового слоя надпочечников

Адреналин — производное аминокислоты тирозина. Адреналин синтезируется в мозговом слое надпочечников в ответ на стресс, физическую работу, голодание, заболевания, связанные с усилением распада веществ, т.к. возникает угроза снижения концентрации глюкозы в крови. При этом сначала возникает импульс в ЦНС в ответ на гипогликемию. Далее импульс идет на мозговой слой надпочечников, где происходит секреция и синтез адреналина. Органы-мишени для адреналина мышцы, печень. В печени происходит распад гликогена до глюкозы, которая поступает в кровь, где ее концентрация повышается. Далее эта глюкоза поступает в жизненноважные органы – мозг, сердце, почки, а также мышцы с целью получения энергии.

В мышцах также происходит распад гликогена до глюкозо-6-фосфата под действием глюкагона, однако, глюкозо-6-фосфат не проникает в кровь.

Норадреналин — производное аминокислоты тирозина. Норадреналин действует также, как адреналин. Только его эффекты менее выражены.

Гормоны щитовидной железы

Тироксин – тетраийодтиронин – Т4 и трийодтиронин – Т3 – производные аминокислоты тирозина. Источником тирозина является белок тиреоглобулин. Вырабатываются в клетках щитовидной железы. Воздействуют на все органы. Способствуют в физиологических концентрациях синтезу белка, отвечают за усвоение кислорода на дыхательной цепи, т.е. участвуют в синтезе энергии. В целом регулируют процессы распада и синтеза веществ – основной обмен. Секреция и синтез гормонов щитовидной железы находится под контролем тиреолиберина гипоталамуса и тиреотропина гипофиза.

Гормоны половых желез

Являются гормонами стероидной природы, образуются из холестерола.

Тестостерон – образуется в половых железах мужчин и коре надпочечников у женщин. Способствует развитию половых признаков, регулирует функцию размножения, стимулирует синтез белков в мышцах, вызывая их рост.

Эстрогены — эстрон, эстрадиол, эстриол – образуются в женских половых железах и коре надпочечников у мужчин. В первую фазу цикла стимулируют процессы синтеза веществ в эндометрии матки, в результате эндометрий разрастается, утолщается, богат питательными веществами. Также усиливают процессы синтеза веществ в молочных железах.

Прогестерон — во вторую фазу цикла поддерживает процессы синтеза в эндометрии, способствует имплантации плодного яйца, снижает тонус миометрия, поддерживая беременность.

Секреция и синтез эстрогенов и прогестерона находится под контролем фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов (ЛГ). При этом ФСГ участвует в созревании фолликула и овуляции, а ЛГ поддерживает секрецию и синтез прогестерона в желтом теле яичника, которое образуется после овуляции.

Регуляция секреции и синтеза гормонов

Гормоны гипоталамуса способствуют секреции и синтезу гормонов гипофиза. Гормоны гипофиза способствуют секреции и синтезу гормонов в периферических железах внутренней секреции. Такой тип регуляции называется — прямые положительные связи. Гормоны периферических желез внутренней секреции снижают секрецию и синтез гормонов гипоталамуса и гипофиза – отрицательные обратные связи.

Дата добавления: 2014-02-09; просмотров: 5589; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8349 — | 7969 — или читать все…

Читайте также:

Источник